CN107957360A - 细粒岩岩心的现场封存方法以及现场封存装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种细粒岩岩心的现场封存方法以及现场封存装置,现场封存方法包括以下步骤:取出岩心,并擦掉岩心表面的密闭液,去掉岩心表层被密闭液浸染的部分;将塑料保鲜膜紧密地缠绕在由上述步骤获得的岩心外;将锡箔纸包裹在塑料保鲜膜外,并将聚四氟乙烯紧密地缠绕在锡箔纸外;将获得的样品装入隔热棉袋中,并封口以封紧;将由步骤D获得的样品放入溶化的石蜡溶液中,在第一预定时间后捞出并放入冷水中;在第二预定时间后从冷水中取出样品,并判断蜡封是否完整;如果蜡封完整,则将样品放入样品袋中。该方法适合长途运输、适合较长时间保存样品,可应用于泥页岩、粉砂岩等低孔隙度和低渗透率的岩心保存。
Description
技术领域
本发明涉及石油勘探技术,具体的讲是一种处理易挥发、易氧化细粒岩岩心样品的现场封存方法以及现场封存装置。
背景技术
石油地质实验分析已经成为石油天然气领域定量化认识的重要手段。近年来,非常规油气勘探中的低孔渗的泥页岩和致密粉砂岩成为重要的一类研究对象。针对这类低孔渗样品往往需要开展含油量、气体渗透率、孔隙度等分析实验,诸如含油量分析和GRI分析对样品的新鲜程度要求比较高,往往需要送到实验室内开展工作。长距离的运输加上高密封性的要求,如何实现安全运输、保证岩心流体不挥发、且不与空气中水分和氧气作用。
现有技术方法中,根据岩心的分析要求、运输方式和路途长远现有的方法包括机械固定法、环境控制保存法、塑料薄膜包装法、浸液涂层法、一次性内筒或衬桶密封法和厌氧容器法。然而上述方法均存在一定的局限性与不足。例如,机械固定法是使用树脂充填岩新和套筒之间的空间,该方法很容导致细小的裂缝中流入树脂,对后续试验造成影响;环境控制法一般是冷冻保存,其冷冻会导致流体在岩心中的间隙水膨胀对岩心结构造成不可逆的破坏;热密封塑料薄膜包装法热密封是关键,热密封后的样品很容易导致在岩心棱角处穿孔或者撕破;塑料带包装法只能短期岩心保存,岩心和塑料带之间空间不容易消除;浸液图层法往往用在几天之内不做分析化验且需要长途运输时使用,往往是将岩心用塑料薄膜和锡箔纸裹好,放入融化的蜡或者其他材料中,该方法往往使用金属丝手柄通过多次浸液制作,在空气中使图层变硬,该方法速度较慢,制作金属丝手柄等等步骤归于复杂,不易操作;一次性内筒或者衬桶密封法只是将岩心两端堵上,不适合长距离运输和高密封要求;厌氧容器法是把岩心浸没在厌氧容器中的液体中,液体往往选择地层水或者原油或者其他矿物油,该方法不仅不适合长途运输,而且对岩石的成分的测定往往造成影响。
发明内容
为了克服现有技术中无法实现细粒岩岩心现场封存的不足,本发明实施例提供了一种细粒岩岩心的现场封存方法,包括以下步骤:
步骤A:取出岩心,并擦掉岩心表面的密闭液,去掉岩心表层被密闭液浸染的部分;
步骤B:将塑料保鲜膜紧密地缠绕在由上述步骤获得的岩心外;
步骤C:将锡箔纸包裹在塑料保鲜膜外,并将聚四氟乙烯紧密地缠绕在锡箔纸外;
步骤D:将获得的样品装入隔热棉袋中,并封口以封紧;
步骤E:将获得的样品放入溶化的石蜡溶液中,在第一预定时间后捞出并放入冷水中;
步骤F:在第二预定时间后从冷水中取出样品,并判断蜡封是否完整;
步骤G:如果蜡封完整,则将样品放入样品袋中。
优选地,步骤A还包括从密闭桶取出岩心后用棉布擦掉密闭液,并用锤子去掉岩心被浸染的部分。
优选地,步骤B中塑料保鲜膜和岩心之间不存在空隙。
优选地,步骤B中塑料保鲜膜为聚偏二氯乙烯保鲜膜。
优选地,步骤D包括通过透明胶将隔热棉袋的封口封紧,以尽可能隔绝其余外部的能量交换。
优选地,步骤E需要带上隔热手套进行操作。
优选地,步骤E中的第一预定时间小于3秒。
优选地,步骤F需要带上胶布手套进行操作。
优选地,步骤F中的第二预定时间大于或等于5秒。
优选地,步骤G还包括,如果蜡封不完整,循环步骤E和F直至蜡封完整。
优选地,还包括步骤H,将置有样品的样品袋上标注好标签,并放入泡沫保温箱内。
优选地,步骤A的完成时间需要小于1分钟。
本申请公开了一种细粒岩岩心的现场封存装置,包括存储器和处理器,存储器中存储计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器执行时,实现以下步骤:如上述的现场封存方法。
本方法借鉴上述方法中塑料薄膜包装分和浸液涂层法的基础上,创新多个步骤,考虑岩心与环境的物质和能量交换基础上,提出新的岩心保存方法。总之,该方法适合长途运输、适合较长时间保存样品,可应用于泥页岩、粉砂岩等低孔隙度和低渗透率的岩心保存。保存后的样品在后续分析,特别是确定岩心含油量、含水量、孔隙度等参数具有明显的效果。该方法不仅具有较强的实用性,也有物理化学理论做基础。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例公开的一种细粒岩岩心的现场封存方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参照图1所示,本申请实施例公开了一种细粒岩岩心的现场封存方法,包括以下步骤:
步骤A:取出岩心,并擦掉岩心表面的密闭液,去掉岩心表层被密闭液浸染的部分;在岩心出桶后,需要尽快通过棉布擦拭去岩心表面的密闭液,并利用锤子等工具快速去掉表征浸染部分。为保证岩心快速封存,尅在岩心位置处做标记后直接开展下一步,该步骤在1分钟之内完成。
步骤B:将塑料保鲜膜紧密地缠绕在由上述步骤获得的岩心外,从而可以更加紧密地密封岩心。优选地,步骤B中的塑料保鲜膜和岩心之间不存在空隙,即,塑料保鲜膜和岩心之间必须缠紧去除明显的死空间。优选地,塑料保鲜膜为聚偏二氯乙烯(PVDC)保鲜膜。
步骤C:将锡箔纸包裹在塑料保鲜膜外,并将聚四氟乙烯紧密地缠绕在锡箔纸外;步骤C中的锡箔纸包裹能进一步保障封存效果,聚四氟乙烯缠封是确保锡箔纸包裹后密封性,从而确保样品与外界物质(空气和水分)的隔离;
步骤D:将由步骤C获得的样品装入隔热棉袋中,并封口以封紧;步骤D中将缠封后的样品装入隔热棉袋中,封口并利用透明胶带封紧,尽可能隔绝其余外部的能量交换。
步骤E:将由步骤D获得的样品放入溶化的石蜡溶液中,在第一预定时间后捞出并放入冷水(例如温度为10至20摄氏度之间的水)中;步骤E需要带上隔热手套进行操作。一般的,将样品放入石蜡溶液中的时间需要小于3秒。
步骤F:在第二预定时间后从冷水中取出样品,并判断蜡封是否完整;步骤F需要带上胶布手套进行操作。一般的,样品置于冷水内的时间一般需要大于或等于5秒钟。
步骤G:如果蜡封完整,则将样品放入样品袋中。
优选地,还可以在步骤G后,还可以包括步骤H,即,在其内置有样品的样品袋上标注好样品标签后,放入泡沫保温箱内存放留用。
优选地,在步骤G中,如果蜡封不完整,则可以将样品反复重复步骤E和步骤F,即将获得的样品(此处为蜡封不完整的样品)放入溶化的石蜡溶液中,在第一预定时间后捞出并放入冷水中;在第二预定时间后从冷水中取出样品,并判断蜡封是否完整,重复步骤E和步骤F直至蜡封完整。
本发明实施例的一种细粒岩岩心的现场封存方法,借用塑料保鲜膜、锡箔纸、聚四氟乙烯胶带、透明胶带、隔热棉袋、石蜡、泡沫保温箱等材料和石蜡加热工具和冷水冷凝工具,针对低孔低渗的泥页岩和致密砂岩含油量、孔隙度等高密封性的实验要求。本发明提出了一种细粒岩岩心现场保存方法,为后续有效确定含油量、含水量和孔隙度提供保障。相比传统的测方法,本发明可以完全在取心现场完成、具有操作简单,适合长途运输、适合较长时间保存。该方法不仅具有较强的实用性,也有较强的物理化学理论做基础。
值得注意的是,本申请实施例中的各个步骤均可以由机械完成。
本申请公开了一种细粒岩岩心的现场封存装置,包括存储器和处理器,存储器中存储计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器执行时,实现以下步骤:如上述的现场封存方法。
在本实施方式中,所述存储器可以包括用于存储信息的物理装置,通常是将信息数字化后再以利用电、磁或者光学等方法的媒体加以存储。本实施方式所述的存储器又可以包括:利用电能方式存储信息的装置,如RAM、ROM等;利用磁能方式存储信息的装置,如硬盘、软盘、磁带、磁芯存储器、磁泡存储器、U盘;利用光学方式存储信息的装置,如CD或DVD。当然,还有其他方式的存储器,例如量子存储器、石墨烯存储器等等。
在本实施方式中,所述处理器可以按任何适当的方式实现。例如,所述处理器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式等等。
本说明书实施方式提供的服务器,其处理器和存储器实现的具体功能,可以与本说明书中的前述实施方式相对照解释。
本发明中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (13)
1.一种细粒岩岩心的现场封存方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤A:取出岩心,并擦掉岩心表面的密闭液,去掉岩心表层被密闭液浸染的部分;
步骤B:将塑料保鲜膜紧密地缠绕在由上述步骤获得的岩心外;
步骤C:将锡箔纸包裹在塑料保鲜膜外,并将聚四氟乙烯紧密地缠绕在锡箔纸外;
步骤D:将获得的样品装入隔热棉袋中,并封口以封紧;
步骤E:将获得的样品放入溶化的石蜡溶液中,在第一预定时间后捞出并放入冷水中;
步骤F:在第二预定时间后从冷水中取出样品,并判断蜡封是否完整;
步骤G:如果蜡封完整,则将样品放入样品袋中。
2.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤A还包括从密闭桶取出岩心后用棉布擦掉密闭液,并用锤子去掉岩心被浸染的部分。
3.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤B中塑料保鲜膜和岩心之间不存在空隙。
4.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤B中塑料保鲜膜为聚偏二氯乙烯保鲜膜。
5.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤D包括通过透明胶将隔热棉袋的封口封紧,以尽可能隔绝其余外部的能量交换。
6.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤E需要带上隔热手套进行操作。
7.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤E中的第一预定时间小于3秒。
8.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤F需要带上胶布手套进行操作。
9.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤F中的第二预定时间大于或等于5秒。
10.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤G还包括,如果蜡封不完整,循环步骤E和F直至蜡封完整。
11.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,还包括步骤H,将置有样品的样品袋上标注好标签,并放入泡沫保温箱内。
12.根据权利要求1所述的现场封存方法,其特征在于,步骤A的完成时间需要小于1分钟。
13.一种细粒岩岩心的现场封存装置,其特征在于,包括存储器和处理器,存储器中存储计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器执行时,实现以下步骤:
如权利要求1至12任一项所述的现场封存方法。
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